Benfluorex HCl

别名: Benfluorex hydrochloride Lipophoral Mediator JP 992 EINECS 245-801-8 Mediaxal Balans EINECS 245-020-2 盐酸苯氟雷司;盐酸苯氟雷司标准品;N-(1-甲基-2-(3-[三氟甲基]-苯基)乙基]氨基乙醇苯甲酸酯
目录号: V12382 纯度: ≥98%
Benfluex (Mediator) 是一种厌食和降血脂药物,其结构与芬氟拉明相关。
Benfluorex HCl CAS号: 23642-66-2
产品类别: New12
产品仅用于科学研究,不针对患者销售
规格 价格 库存 数量
500mg
1g
2g
5g
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纯度/质量控制文件

纯度: ≥98%

产品描述
Benfluex (Mediator) 是一种厌食和降血脂药物,其结构与芬氟拉明相关。对于控制不佳的 2 型糖尿病患者,它可以改善血糖控制并降低胰岛素抵抗。
生物活性&实验参考方法
体外研究 (In Vitro)
Benfluex 盐酸盐可增加 GFP 阳性细胞的数量,这是刺激胰岛素启动子活性的可持续方式。 Benfluex Hydrochloride 以剂量依赖性方式提高内源性胰岛素 mRNA 水平和 GFP 阳性细胞的数量。 Benfluex 盐酸盐可增加 HNF4α 的表达,这与其作为 HNF4α 激活剂的作用一致。 HNF4α 蛋白酶的敏感性会被 Benfluex 盐酸盐改变,但不会被惰性对照药物改变 [1]。在油酸中,Benfluex 盐酸盐以浓度依赖性方式减少酮体和酸裂解物的合成,但它显着增加进入柠檬酸循环的 14CO2 量。 Benfluex Hydrochloride 以剂量依赖性方式降低乳酸/丙酮酸 (10/1 nM) 的糖异生速率 [2]。
参考文献

[1]. Identification of alverine and benfluorex as HNF4α activators. ACS Chem Biol. 2013 Aug 16;8(8):1730-6.

[2]. Effects of benfluorex on fatty acid and glucose metabolism in isolated rat hepatocytes: from metabolic fluxes to gene expression. Diabetes. 2002 Aug;51(8):2363-8.

*注: 文献方法仅供参考, InvivoChem并未独立验证这些方法的准确性
化学信息 & 存储运输条件
分子式
C19H21CLF3NO2
分子量
387.82374
精确质量
387.121
CAS号
23642-66-2
相关CAS号
Benfluorex;23602-78-0
PubChem CID
198015
外观&性状
White to off-white solid powder
密度
1.183g/cm3
沸点
420.5ºC at 760mmHg
熔点
158-159?C
闪点
208.1ºC
蒸汽压
2.81E-07mmHg at 25°C
LogP
5.275
tPSA
38.33
氢键供体(HBD)数目
2
氢键受体(HBA)数目
6
可旋转键数目(RBC)
8
重原子数目
26
分子复杂度/Complexity
408
定义原子立体中心数目
0
InChi Key
NLOALSPYZIIXEO-UHFFFAOYSA-N
InChi Code
InChI=1S/C19H20F3NO2.ClH/c1-14(12-15-6-5-9-17(13-15)19(20,21)22)23-10-11-25-18(24)16-7-3-2-4-8-16/h2-9,13-14,23H,10-12H2,1H31H
化学名
2-((1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propan-2-yl)amino)ethyl benzoate hydrochloride
别名
Benfluorex hydrochloride Lipophoral Mediator JP 992 EINECS 245-801-8 Mediaxal Balans EINECS 245-020-2
HS Tariff Code
2934.99.9001
存储方式

Powder      -20°C    3 years

                     4°C     2 years

In solvent   -80°C    6 months

                  -20°C    1 month

运输条件
Room temperature (This product is stable at ambient temperature for a few days during ordinary shipping and time spent in Customs)
溶解度数据
溶解度 (体外实验)
DMSO : ≥ 100 mg/mL (~257.85 mM)
H2O : ~2.27 mg/mL (~5.85 mM)
溶解度 (体内实验)
配方 1 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (6.45 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 40% PEG300 + 5% Tween80 + 45% Saline (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入到400 μL PEG300中,混匀;然后向上述溶液中加入50 μL Tween-80,混匀;加入450 μL生理盐水定容至1 mL。
*生理盐水的制备:将 0.9 g 氯化钠溶解在 100 mL ddH₂O中,得到澄清溶液。

配方 2 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (6.45 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% (20% SBE-β-CD in Saline) (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL澄清DMSO储备液加入900 μL 20% SBE-β-CD生理盐水溶液中,混匀。
*20% SBE-β-CD 生理盐水溶液的制备(4°C,1 周):将 2 g SBE-β-CD 溶解于 10 mL 生理盐水中,得到澄清溶液。

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配方 3 中的溶解度: ≥ 2.5 mg/mL (6.45 mM) (饱和度未知) in 10% DMSO + 90% Corn Oil (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液。
例如,若需制备1 mL的工作液,可将 100 μL 25.0 mg/mL 澄清 DMSO 储备液加入到 900 μL 玉米油中并混合均匀。


配方 4 中的溶解度: 5.88 mg/mL (15.16 mM) in PBS (这些助溶剂从左到右依次添加,逐一添加), 澄清溶液; 超声助溶 (<60°C).

请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解配方/方案:
1、请先配制澄清的储备液(如:用DMSO配置50 或 100 mg/mL母液(储备液));
2、取适量母液,按从左到右的顺序依次添加助溶剂,澄清后再加入下一助溶剂。以 下列配方为例说明 (注意此配方只用于说明,并不一定代表此产品 的实际溶解配方):
10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% ddH2O (或 saline);
假设最终工作液的体积为 1 mL, 浓度为5 mg/mL: 取 100 μL 50 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中,混合均匀/澄清;向上述体系中加入50 μL Tween-80,混合均匀/澄清;然后继续加入450 μL ddH2O (或 saline)定容至 1 mL;

3、溶剂前显示的百分比是指该溶剂在最终溶液/工作液中的体积所占比例;
4、 如产品在配制过程中出现沉淀/析出,可通过加热(≤50℃)或超声的方式助溶;
5、为保证最佳实验结果,工作液请现配现用!
6、如不确定怎么将母液配置成体内动物实验的工作液,请查看说明书或联系我们;
7、 以上所有助溶剂都可在 Invivochem.cn网站购买。
制备储备液 1 mg 5 mg 10 mg
1 mM 2.5785 mL 12.8926 mL 25.7852 mL
5 mM 0.5157 mL 2.5785 mL 5.1570 mL
10 mM 0.2579 mL 1.2893 mL 2.5785 mL

1、根据实验需要选择合适的溶剂配制储备液 (母液):对于大多数产品,InvivoChem推荐用DMSO配置母液 (比如:5、10、20mM或者10、20、50 mg/mL浓度),个别水溶性高的产品可直接溶于水。产品在DMSO 、水或其他溶剂中的具体溶解度详见上”溶解度 (体外)”部分;

2、如果您找不到您想要的溶解度信息,或者很难将产品溶解在溶液中,请联系我们;

3、建议使用下列计算器进行相关计算(摩尔浓度计算器、稀释计算器、分子量计算器、重组计算器等);

4、母液配好之后,将其分装到常规用量,并储存在-20°C或-80°C,尽量减少反复冻融循环。

计算器

摩尔浓度计算器可计算特定溶液所需的质量、体积/浓度,具体如下:

  • 计算制备已知体积和浓度的溶液所需的化合物的质量
  • 计算将已知质量的化合物溶解到所需浓度所需的溶液体积
  • 计算特定体积中已知质量的化合物产生的溶液的浓度
使用摩尔浓度计算器计算摩尔浓度的示例如下所示:
假如化合物的分子量为350.26 g/mol,在5mL DMSO中制备10mM储备液所需的化合物的质量是多少?
  • 在分子量(MW)框中输入350.26
  • 在“浓度”框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在“体积”框中输入5,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案17.513 mg出现在“质量”框中。以类似的方式,您可以计算体积和浓度。

稀释计算器可计算如何稀释已知浓度的储备液。例如,可以输入C1、C2和V2来计算V1,具体如下:

制备25毫升25μM溶液需要多少体积的10 mM储备溶液?
使用方程式C1V1=C2V2,其中C1=10mM,C2=25μM,V2=25 ml,V1未知:
  • 在C1框中输入10,然后选择正确的单位(mM)
  • 在C2框中输入25,然后选择正确的单位(μM)
  • 在V2框中输入25,然后选择正确的单位(mL)
  • 单击“计算”按钮
  • 答案62.5μL(0.1 ml)出现在V1框中
g/mol

分子量计算器可计算化合物的分子量 (摩尔质量)和元素组成,具体如下:

注:化学分子式大小写敏感:C12H18N3O4  c12h18n3o4
计算化合物摩尔质量(分子量)的说明:
  • 要计算化合物的分子量 (摩尔质量),请输入化学/分子式,然后单击“计算”按钮。
分子质量、分子量、摩尔质量和摩尔量的定义:
  • 分子质量(或分子量)是一种物质的一个分子的质量,用统一的原子质量单位(u)表示。(1u等于碳-12中一个原子质量的1/12)
  • 摩尔质量(摩尔重量)是一摩尔物质的质量,以g/mol表示。
/

配液计算器可计算将特定质量的产品配成特定浓度所需的溶剂体积 (配液体积)

  • 输入试剂的质量、所需的配液浓度以及正确的单位
  • 单击“计算”按钮
  • 答案显示在体积框中
动物体内实验配方计算器(澄清溶液)
第一步:请输入基本实验信息(考虑到实验过程中的损耗,建议多配一只动物的药量)
第二步:请输入动物体内配方组成(配方适用于不溶/难溶于水的化合物),不同的产品和批次配方组成不同,如对配方有疑问,可先联系我们提供正确的体内实验配方。此外,请注意这只是一个配方计算器,而不是特定产品的确切配方。
+
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计算结果:

工作液浓度 mg/mL;

DMSO母液配制方法 mg 药物溶于 μL DMSO溶液(母液浓度 mg/mL)。如该浓度超过该批次药物DMSO溶解度,请首先与我们联系。

体内配方配制方法μL DMSO母液,加入 μL PEG300,混匀澄清后加入μL Tween 80,混匀澄清后加入 μL ddH2O,混匀澄清。

(1) 请确保溶液澄清之后,再加入下一种溶剂 (助溶剂) 。可利用涡旋、超声或水浴加热等方法助溶;
            (2) 一定要按顺序加入溶剂 (助溶剂) 。

生物数据图片
  • A) Palmitate inhibited insulin promoter-GFP activity in T6PNE cells. T6PNE cells were cultured in the presence of 1µM tamoxifen and the indicated concentration of palmitate. GFP-positive cells, indicating expression from the human insulin promoter-GFP transgene introduced by lentivirus-mediated gene transfer, were visualized by fluorescence microscopy after two days. Cells were then harvested for RNA isolation and determination of insulin mRNA level by quantitative RT-PCR30. Palmitate induced a dose-dependent decrease in the number of GFP-positive cells. Scale bars=200µm. B) Alverine and Benfluorex were hits in a lipotoxicity reversal screen. T6PNE cells were plated in 384 well plates in the presence of 1µM tamoxifen, 0.03 mM palmitate and compounds from the NIH/JDRF library of known drugs4c and was conducted in triplicate because of substantial assay variability. After 48 hours, cells were fixed and read on a high throughput microscopy system. Effects of compounds on the exogenous insulin promoter in T6PNE is reported as percent GFP+ cells, as determined by imaging the green channel and normalizing to the total number of cells per well. The drugs benfluorex (green dot) and alverine (orange dot) were consistent at activating insulin promoter activity. Positive controls (orange triangle) were 0mM palmitate and negative controls were vehicle (DMSO, magenta rectangle) with no compound.[1].Identification of alverine and benfluorex as HNF4α activators. ACS Chem Biol. 2013 Aug 16;8(8):1730-6.
  • A) Alverine and benfluorex activated the insulin promoter-GFP transgene. To confirm that alverine and benfluorex activated the insulin promoter-GFP transgene, they were added to T6PNE cells at 10 and 20µM for 3 days in the presence of 0.5µM tamoxifen. Activation was dose-dependent as seen by the number of GFP-positive cells (green GFP and corresponding bright field (BF) images). Scale bars=200µm. B) Alverine and benfluorex activated the endogenous human insulin promoter. Drugs were added to T6PNE cells (20µM for 2 days) followed by harvest of RNA for quantitative RT-PCR. Values represent the mean ± SEM, *p<0.05, n=3 biological replicates.[1].Identification of alverine and benfluorex as HNF4α activators. ACS Chem Biol. 2013 Aug 16;8(8):1730-6.
  • T6PNE cells were treated with 0.5µM or 1µM tamoxifen and either 20µM alverine, 20µM, 80µM benfluorex for 3 days and 5µM BI6015 for 2 days or vehicle (DMSO). mRNA levels were normalized to 18S rRNA. BI6015 repressed genes selected from previously published microarray from HNF4α antagonist (Gene Expression Omnibus database-GSE33432) compared to DMSO. Values represent the mean ± SEM, 0.5µM tamoxifen with DMSO vs alverine, benfluorex and 1.0µM tamoxifen with DMSO vs. BI6015, *p<0.05, n=3 biological replicates.[1].Identification of alverine and benfluorex as HNF4α activators. ACS Chem Biol. 2013 Aug 16;8(8):1730-6.
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